-
公开(公告)号:CN104914343B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510363873.3
申请日:2015-06-26
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及电气工程技术领域,特指一种输电线路山火跳闸综合试验平台,包括导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室,导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室通过导线电连接,导线对地放电试验室与绝缘子温升性能跳闸试验室之间设有内层密闭室槅门一,绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室之间设有内层密闭槅门二,导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室上分别设有进风口与出风口。本发明解决了现有山火条件下的线路跳闸试验平台形式单一的问题,为输电线路山火跳闸机理的研究提供大量的、不同类型的数据支撑。
-
公开(公告)号:CN104914370B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510382360.7
申请日:2015-07-02
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种本发明所设计的高压输电线路下方可伸缩山火烟气导向通道模拟试验系统,包括钢板放电电极、气体分析仪、数据采集和处理器、控制器、热电偶支架、综合支架、固定在综合支架上的烟道、锥形集烟罩、输电线路模拟双分裂导线、悬挂在烟道内部中心的测温热电偶束、固定在烟道内壁上的调速风机、控制调速风机转速的变频器、嵌入烟道内的气体采样针,变频器的控制信号输入端连接控制器的控制信号输出端,气体采样针的信号输出端连接气体分析仪的信号输入端,测温热电偶束的信号输出端连接数据采集和处理器的信号输入端。本发明使得技术人员能安全的在实验室环境下对输电线路山火闪络进行相应的研究,并且大幅降低了研究成本。
-
公开(公告)号:CN105021918B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201510369291.6
申请日:2015-06-29
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 山西省电力公司阳泉供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及种输电线路山火跳闸试验平台火源测试系统,包括综合侧向支架、调速风机、测温热电偶束、数据采集和处理系统、燃料床底部支架、安装在燃料床底部支架顶面的燃料床基体、设置在燃料床基体上的可燃气火源装置和电热板火源装置、与可燃气火源装置连接的气源,综合侧向支架的前端设置调速风机,综合侧向支架的后端设置测温热电偶束,调速风机的出风口面向测温热电偶束,调速风机和测温热电偶束均位于可燃气火源装置和电热板火源装置的上方,测温热电偶束的信号输出端连接数据采集和处理系统的数据采集端。本发明可以突出火源工况,调整其种类、强度和模式,有利于探讨不同火源状况作用下输电线路被诱发闪络的作用模式和机理。
-
公开(公告)号:CN112034461B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010904728.2
申请日:2020-09-01
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明公开了一种基于综合测度的SAR图像PS点选取方法,包括如下步骤:步骤1:获取N个影像原始的雷达信号垂直传送与垂直接收过程SAR图像,并将该SAR图像进行裁剪、配准、多视预处理;步骤2:依次对预处理后SAR图像中的每个像元计算振幅离差,并开窗计算选取的主影像与其余从影像对应像元平均相干系数;步骤3:根据步骤2的振幅离差和像元平均相干系数构造像元平均相干系数值与振幅离差值的综合测度;步骤4:确定综合测度阈值,并根据综合测度阈值选取SAR图像的PS点。本发明能抑制PS点块状聚集和水体误选。
-
公开(公告)号:CN108256429A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711376811.1
申请日:2017-12-19
CPC分类号: G06K9/0063 , G06K9/4642 , G06K9/6269 , G06K2209/21
摘要: 本发明公开了一种利用高空间分辨率单极化SAR图像的输电杆塔目标检测方法,其包括如下步骤:根据原始的SAR图像,计算相对应的雷达功率图像;根据SAR图像的功率图像进行多尺度分割,得到多尺度分割的结果;结合多尺度分割的结果,使用面向对象的监督分类方法进行分类,得到初步检测结果;根据SAR图像的功率图像,使用Gamma校正对输入图像进行标准化,得到标准化后的图像;根据标准化后的图像,进行HOG特征计算;根据初步检测结果和图像的HOG特征,使用SVM分类器进行目标检测。本发明的优点在于:其通过计算和统计图像局部区域的梯度方向直方图来构成特征,增加了特征的维度,提高了目标检测的精度,进一步降低了目标检测中产生的虚警。
-
公开(公告)号:CN112034461A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010904728.2
申请日:2020-09-01
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明公开了一种基于综合测度的SAR图像PS点选取方法,包括如下步骤:步骤1:获取N个影像原始的雷达信号垂直传送与垂直接收过程SAR图像,并将该SAR图像进行裁剪、配准、多视预处理;步骤2:依次对预处理后SAR图像中的每个像元计算振幅离差,并开窗计算选取的主影像与其余从影像对应像元平均相干系数;步骤3:根据步骤2的振幅离差和像元平均相干系数构造像元平均相干系数值与振幅离差值的综合测度;步骤4:确定综合测度阈值,并根据综合测度阈值选取SAR图像的PS点。本发明能抑制PS点块状聚集和水体误选。
-
公开(公告)号:CN108594226A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810360565.9
申请日:2018-04-20
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明公开了一种顾及地形的山区SAR图像输电塔架检测方法,包括以下步骤:对于原始的单极化SAR图像集,计算其对应的平均雷达功率图像;同时借助外部高程数据,生成距离向坡度角图像;估算平均雷达功率和距离向坡度角的数量关系,利用得到的关系模拟地形相关的功率影像;将模拟功率影像与真实功率图像做差,得到减弱地形影响后的雷达功率影像;在减弱地形影响后的雷达功率影像上对目标进行双参数恒虚警检测,得到二值图像;对二值图像进行目标像素聚类分析,并根据线性排列特征进行提取。本发明通过高程数据模拟幅度图像有效地消除了地形在单极化SAR影像中的影响,突出了地物目标,利用线性提取和聚类算法提高了检测的准确率。
-
公开(公告)号:CN108594226B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810360565.9
申请日:2018-04-20
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明公开了一种顾及地形的山区SAR图像输电塔架检测方法,包括以下步骤:对于原始的单极化SAR图像集,计算其对应的平均雷达功率图像;同时借助外部高程数据,生成距离向坡度角图像;估算平均雷达功率和距离向坡度角的数量关系,利用得到的关系模拟地形相关的功率影像;将模拟功率影像与真实功率图像做差,得到减弱地形影响后的雷达功率影像;在减弱地形影响后的雷达功率影像上对目标进行双参数恒虚警检测,得到二值图像;对二值图像进行目标像素聚类分析,并根据线性排列特征进行提取。本发明通过高程数据模拟幅度图像有效地消除了地形在单极化SAR影像中的影响,突出了地物目标,利用线性提取和聚类算法提高了检测的准确率。
-
公开(公告)号:CN106404151A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610866571.2
申请日:2016-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司运城供电公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01H9/00
CPC分类号: G01H9/004
摘要: 本发明涉及一种输电线路光缆风噪声分布式在线测量方法。所述方法包括:使用分布式风振监测设备接入通过待测通道的通信光纤,获得全线各时间的风振频谱,经由转换方法实时计算出各位置的可听风噪声。其特征为:利用光传感技术探测风振频谱,并通过标定模型计算辐射声压级,再依据线路特征换算出地面风压级。通过本系统可方便地同时测量出光缆沿线各位置辐射的风噪声大小,解决了以前的点式或地面式测量中受环境约束、测量代表性不强等问题。
-
公开(公告)号:CN106646670B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610867509.5
申请日:2016-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司运城供电公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路分布式微气象监测方法,包括如下步骤:步骤一、采用布里渊光时域反射仪监测得到输电线路OPGW的温度分布;步骤二、计算与数据处理单元根据多次监测获得的OPGW温度分布,计算架空线上每一监测点在时间上的温度梯度;步骤三、计算与数据处理单元根据获得的OPGW温度空间分布,计算架空线上沿空间分布的温度梯度;步骤四、分别设定不同雨量条件下时间温度梯度阈值和空间温度梯度阈值;步骤五、根据输电线路全线的温度梯度分布,判断输电线路上的降雨分布信息及雨量大小信息,实现输电线路的分布式降雨监测。本发明具有监测方法智能化程度高、便于计算机进行自动分析判断输电线路分布式降雨信息的特点,可以广泛应用于输电线路上。
-
-
-
-
-
-
-
-
-